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 KTY84-130 
 Temperature sensors 

Robust PTC sensor for accurate temperature control in electronic devices and small-scale industrial applications.

 Maximum precision
+/- 2,0°K

 Minimum temperature
-55°C

 Maximum temperature
+300°C

 Minimum dimensions
1,8 x 2 x 4

 Response time
Fast

 Self-heating
Low

 Price
Medium

Drift
Low

What is a KTY84-130 sensor ?Operating principleTechnical specificationsWiring configurationSelf-heatingApplication areas

What is a KTY84-130 sensor ?


Le KTY84-130 est un capteur PTC en silicium dopé, conçu pour les environnements à haute température et les systèmes de surveillance thermique de précision.

Sa résistance nominale est de 2000 Ω à 25 °C, ce qui lui confère un signal de sortie élevé et une excellente stabilité sur la plage de −55 °C à +300 °C.

C’est la référence privilégiée pour les applications industrielles, convertisseurs de puissance, et machines électriques hautes performances.

Principe de fonctionnement


Le KTY84-130 exploite la variation de la conductivité du silicium dopé.

À mesure que la température augmente, la résistance du capteur croît de façon quasi linéaire selon la relation suivante :

  • ​​​R(T) = R25 x [1 + A(T - 25) + B(T - 25)²]

with :

  • R25 = 2000 Ω

  • A = 7,88 × 10⁻³
  • B = 1,97 × 10⁻⁵ 

Cette équation offre une précision meilleure que ±1 °C sur l’ensemble de la plage de fonctionnement.

Caractéristiques techniques


Paramètre Valeur typique
Résistance nominale à 25 °C 2000 Ω
Coefficient de température ≈ 15 Ω/°C
Courant de mesure typique 1 mA
Tension max. de fonctionnement 5 V
Temps de réponse 1 à 2 s
Boîtier Hermetic glass
Tolérance standard ±1 %
Operating temperature −55 °C → +300 °C

Configuration de câblage


Type Description

Precision

2 fils

Connexion directe, simple.

✅ Standard

3 fils

Compense la résistance de ligne.

🏆 Industriel

Intégré

Collé ou serti dans un module de puissance.

💡 Direct thermoprotection

Self-heating


Grâce à sa résistance élevée, la puissance dissipée à 1 mA est de seulement 2 mW, ce qui limite l’échauffement interne à < 0,1 °C même dans des environnements confinés.

Application areas


⚙️ Surveillance thermique de moteurs, IGBT et MOSFET

🔋 Protection des alimentations à découpage et convertisseurs de puissance

🧱 Instrumentation haute température jusqu’à +300 °C

🚗 Applications automobiles sous capot moteur

🧠 Régulation thermique des systèmes de contrôle industriels



Should I choose a KTY84-130 sensor ?

✅ Points forts

  • 🔥 Résistance exceptionnelle à la chaleur → Conçu pour fonctionner jusqu’à +300 °C, le KTY84-130 offre une stabilité thermique remarquable et résiste aux cycles thermiques répétés sans dérive notable.
  • 🧱 Robustesse industrielle → Son boîtier en verre hermétique le protège contre l’humidité, les huiles, les solvants et les chocs thermiques — idéal pour les environnements industriels sévères.
  • 🧮 Courbe stable et reproductible → Chaque capteur présente une courbe R/T très homogène, garantissant une interchangeabilité quasi parfaite entre lots et fabricants.
KTY84-130 sensors

Weaknesses points

  • 🌡️ Nécessite un étalonnage au-delà de 250 °C → Bien que très stable, une calibration complémentaire est recommandée pour les mesures précises proches de la limite de 300 °C.
  • 💰 Coût supérieur à la série KTY81 → Sa conception haute température et sa stabilité renforcée en font un composant plus onéreux que les modèles standard.
  • → Un courant d’excitation > 1,5 mA peut provoquer un auto-échauffement notable, entraînant une erreur de mesure de plusieurs dixièmes de degré.

Informations utiles

Voici quelques informations utiles concernant les capteurs Pt10.

Le KTY84-130 est un capteur de haute précision, calibré et trié pour répondre aux exigences des environnements industriels ou embarqués jusqu’à +300 °C.

Classe Tolérance à 25 °C Écart max. sur la plage Plage de fonctionnement Remarques
A (précision renforcée) ±0,5 % (±10 Ω) ±1 °C −40 °C → +250 °C Capteurs sélectionnés et calibrés individuellement
B (standard) ±1 % (±20 Ω) ±2 °C −55 °C → +300 °C Version la plus utilisée (KTY84-130 standard)
C (étendue) ±2 % (±40 Ω) ±4 °C −55 °C → +300 °C Pour les applications à coût réduit

🔹 Remarques :

  • La classe B est suffisante pour la plupart des applications de régulation et de protection.
  • La dérive typique est inférieure à 0,1 % par an même après plusieurs centaines de cycles thermiques.

Le KTY84-130 suit une loi quadratique stable et quasi linéaire sur sa plage utile :

  • ​​​R(T) = R25 x [1 + A(T - 25) + B(T - 25)²]

with :

  • R25 = 2000 Ω

  • A = 7,88 × 10⁻³
  • B = 1,97 × 10⁻⁵ 

(Valid from -30 to 500°C)


🔹 Exemple 1 : calcul de la résistance à 200 °C

R(200) = 2000 × [1 + 7,88×10⁻³(200-25) + 1,97×10⁻⁵(200-25)²]

R(200) = 2000 × [1 + 1,378 × (200-25) + 1,97×10⁻⁵ × (200-25)²]

R(200) = 2000 × [1 + 1,378 + 0,603] = 2000 × 2,981 = 5962 Ω

✅ Résultat : à 100 °C, la résistance du KTY81-110 est d’environ 1 578 Ω.


🔹 Exemple 2 : calcul de la température à partir d’une résistance mesurée

On mesure R=3500ΩR = 3500 ΩR=3500Ω.

Quelle est la température correspondante ?

T = 25 + [-A + √(A² - 4B(1 - R/R₂₅))] / (2B)

T = 25 + -7,88×10⁻³ + √((7,88×10⁻³)² - 4×1,97×10⁻⁵×(1-1,75)) / (2×1,97×10⁻⁵)

T ≈ 90°C

✅ Résultat : la température correspondante est d’environ 90 °C.


🔹 Remarques pratiques

  • L’équation quadratique suffit pour une erreur < ±1 °C jusqu’à 250 °C.
  • Pour les mesures au-delà, on recommande une table d’étalonnage.
  • L’alliage silicium dopé du KTY84 offre une stabilité de courbe supérieure à celle de la série KTY81.

Le KTY84-130 s’intègre très simplement dans un pont diviseur de tension, ou dans un pont de Wheatstone si l’on recherche une précision maximale.

Sa résistance élevée (2 kΩ) autorise une alimentation faible (≤ 1 mA) tout en conservant une excellente résolution de signal.

🔹 Composants typiques

Composant Fonction
KTY84-130 (PTC silicium) Élément sensible haute température
Rref ≈ 2 kΩ Résistance de référence du pont
Alimentation 5 V DC Source stable
ADC (12–16 bits) Conversion de la tension en signal numérique
Microcontrôleur (Arduino, STM32, ESP32) Calcul T = f(R)
Filtrage RC (1 kΩ / 100 nF) Atténuation du bruit et filtrage des parasites
🔹 Schéma fonctionnel (ASCII)

+5 V │ [Rref] │ ├───→ Vout → ADC / µC │ [KTY84-130] │ GND

🔹 Principe de fonctionnement

1️⃣ Le capteur et Rref forment un pont diviseur alimenté sous 5 V.

2️⃣ Quand la température augmente → la résistance du KTY84-130 croît → Vout augmente.

3️⃣ Le microcontrôleur lit la tension et calcule la température via l’équation simplifiée ou une table R/T.

🔹 Bonnes pratiques

  • 🧩 Choisir Rref ≈ 2 kΩ pour maximiser la sensibilité autour de 25 °C.
  • ⚡ Limiter le courant à 1 mA pour réduire l’auto-échauffement.
  • 💧 Utiliser un boîtier céramique ou gainé pour les environnements humides.
  • 🔄 Étalonner à 25 °C et 200 °C pour les applications exigeantes.
  • 🧲 Prévoir un filtrage RC pour stabiliser la lecture ADC en présence de bruit industriel.

 We integrate any sensor into any probe 

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